还有较长的连接线缆很容易受到雷电入侵或感应瞬时高压对RS485接口电路及控制器DSP系统的损坏等等。要处理好上述问题,必须对RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。 使用PPTC(正温度系数热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案,在短路故障状态下,PPTC 器件能够快速的动作从低阻态转为高阻态,从而限制电流保护RS485接口与设备。对于过压保护,我们可以使用TVS管(硅基 ESD 保护器件),TVS管钳位电压低、ESD 抵抗能量高、封装尺寸小,是RS485接口静电防护、过压保护的理想选择。下图是在RS485端口上使用 PPTC 器件与TVS器件保护的典型应用。
在过充电状况,电池组需要进行过温保护,NiCD电池不能超过120C,NiMH和Li-ION电池不能超过90C。上海自恢复保险丝联系方式
目前市场上主流的手机充电器已经由之前的500mA~700mA充电电流变成了1A~2A的充电电流。充电电流的增大,对于充电数据线的要求也提出了更高的要求,不仅*是数据线中电源线和接地线的线径变粗,同时对于小型的microUSB端口接触的可靠性也要求更高。如果microUSB端口在使用过程中有接触不良、或者有异物掉入(类似汗液之类东西)等情况发生,那么在2A电流充电的过程中,在microUSB端口处就会有很大的功耗(I2R的关系),如果这个功耗的超过手机microUSB端口能承受的范围,端口就会发热,进而烧黑,严重情况下会烧毁手机,发生火灾。在智能手机实际使用过程中,发生手机烧毁甚至的案例,也时有所闻,这对消费者的人身安全构成了重大的危险,对智能手机microUSB端口的安全保护也成为众多厂家亟需完善的课题。
湖北自恢复保险丝开关RS485作为目前行业内**为**常用的串行差分通讯方式之一,采用平衡发送,差分接收的方式。
在欧美国际标准《BS/ EN 50088:1996》的3.6.2条款中明确规定热断流:在不正常操作过程中能通过自动断开电路或降低电流而限制玩具或其中部件的温度的装置,其设计为使用者不能改变其设计值;在3.6.3.条款中明确规定自动恢复热断流:在相关部件冷却之后能够自动恢复接通电路的热断流。
不难看出上述中关键词是“安全保护”、“ 热断流”、“ 自动恢复热断流”,都是讲电动玩具的电流发热的安全控制问题。也就是过电流、过温度后的保护控制问题。
由于PPTC自恢复保险丝器件能够对来自外部的热量和内部电流产生的热量所引发的温度上升作出响应,并可与高压设备建立起热量方面的联系,为高压设备提供过热保护。建立这种热量联系可以通过将这些器件布置成与高压设备发生接触或靠近高压设备的方式来实现。 接触的方式使PPTC自恢复保险丝器件能够很容易地与设备形成物理接触,从而提高了保护的效果。在这类设备中,变压器是一个很好的例子。PPTC自恢复保险丝器件可以捆绑在外部线圈上或外壳上,从而建立起热量联系。PPTC自恢复保险丝器件可以在设计时结合到电路中,使其具备在变压器过热时向控制器发送警告,系统马上停止运行。 PPTC自恢复保险丝器件在过流的时候形成高阻抗状态。
从上面的情况来看: 1、型号选择是正确的; 2、实验方法不正确; 3、忽视了Vmaxi;
分析原因:在实验过程中,忽视了Vmaxi的技术要求,造成外加电压远远大于Vmaxi,使自恢复保险丝出现烧毁的现象。
这是由于该工程师是采用负载电阻保持不变,用提高电源电压的方法,来改变负载的电流。 正确的方法:电源的电压设置为12V,将自恢复保险丝串联在电路中,改变电路的负载大小,使负载电流发生变化。
自恢复保险丝在小电机赌转、电路短路等大电流的故障状态下,自恢复保险丝器件能够快速的动作从低阻态突变到高电阻状态,从而限制电流,对电动牙刷整个电路系统的保护,锂离子电池就不会产生长时间的大电流而发热或,断电后自恢复保险丝会自动恢复到低电阻状态,使电动牙刷正常工作。
在PPTC的技术指标中有一项技术指标是Vmaxi,Vmaxi表示:自恢复保险丝保护器在阻断状态下所承受的比较大电压。仪表自恢复保险丝厂商
电压过高。这时电压过载保护器件起作用,PPTC器件则限制电流。上海自恢复保险丝联系方式
如果这时加在自恢复保险丝上的电压超过Vmaxi,很容易造成自恢复保险丝的损坏,出现长久性的破坏,使自恢复保险丝出现不能恢复的现象。 在长期的应用过程中,出现了一些忽视Vmaxi技术要求的问题。
例如:某一工程师在选用自恢复保险丝时,电路的使用电压为12V,选用的自恢复保险丝为16V系列,在验证自恢复保险丝的作用和功能而进行实验时,外接一台稳压、稳流电源,为了得到自恢复保险丝启动保护的**小电流,在负载保持不变的情况下,慢慢调节电源的输出电压,使负载电流增加,当电流达到自恢复保险丝启动保护的**小电流时,自恢复保险丝进入保护状态,但是同时自恢复保险丝出现烧毁的现象,此时稳压电源的电压输出已经达到37V。
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